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As células vivas mantém uma
composição química constante e devem estar em
equilíbrio com o meio onde vivem.
As células
recebem do meio certas substâncias de que
necessitam e eliminam para o meio as substâncias que
lhe são inúteis ou que estejam em excesso.
O intercâmbio
entre as substância do meio externo e o meio
interno da célula é regulado pela
semipermeabilidade da membrana. É um mecanismo
complexo no qual figuram os processos de difusão
e osmose, bem como o emprego de energia.
Quando o
processo que dirigem as substâncias para o
interior da célula são fornecidas pelo meio, ou
dependem deste, fala-se em transporte passivo.
Neste caso não há emprego da energia da célula.
Nesse transporte interferem a difusão e a osmose.
Quando o
movimento de substâncias para entrar ou sair das
células dependem da energia derivada do
metabolismo (ATP) trifosfato de adenosina, fala-se
em transporte ativo.
Difusão:
Quando uma substância é colocada em presença de
outra igual, sendo que entre as mesmas há uma
diferença de concentração, haverá um
deslocamento espontâneo das "partículas"
do meio (hipertônico) de maior para o meio de
menor concentração (hipotônico). Depois de um
certo tempo, o meio ficará homogêneo (isotônico)
interrompendo o fenômeno. Esse processo
denomina-se Difusão.
Esse
processo se deve ao movimento Brauniano das
moléculas e átomos das substâncias.
Osmose:
A osmose, do grego "ósmos",
significando "impulso" ocorre quando
duas soluções de concentrações diferentes
encontram-se separadas por uma membrana semipermeável.
Neste caso, existe uma tendência do solvente (água),
da solução menos concentrada, migrar para o
ambiente onde se encontra a solução de maior
concentração de sais, a qual sofre uma diluição
progressiva até que as duas soluções atinjam as
mesmas concentrações.
Transporte de íons e moléculas através da
membrana
Difusão
simples: ocorre sem gasto de energia
(passivo), ATP intracelular nem ajuda de
carregadores, a favor do gradiente de concentração
do soluto e pode se dar tanto através dos poros
como também através da dupla camada lipídica. A
velocidade do transporte é diretamente
proporcional à concentração do soluto a ser
transportado, à área envolvida no processo e à
temperatura. É inversamente proporcional à distância
a ser percorrida e ao diâmetro da partícula. Íons
atravessam pelos poros; água, pelos poros e pela
dupla camada lipídica; gases e hormônios, pela
dupla camada lipídica. ( isto se deve ao
movimento aleatório e continuo devido a sua
energia cinética) Ex: (CO² e O² entre capilar e
células).
Difusão facilitada
Neste tipo de transporte a substância se utiliza
também de seus movimentos aleatórios e contínuos
nos líquidos corporais e passa também de um lado
a outro da membrana celular. Porém, por ser insolúvel
na matriz lipídica (não lipossolúvel) e de
tamanho molecular grande demais para passar através
dos diminutos "poros" que se encontram
na membrana celular, a substância apenas se
dissolve e passa através da membrana celular
ligada a uma proteína carregadora específica
para tal substância, encontrada na membrana
celular. Em tal transporte também não há gasto
de ATP intracelular. Na difusão facilitada, os sítios
de ligação nas proteínas transportadoras são
acessíveis as moléculas do soluto tanto no líquido
intra como no extracelular. Isto permite que o
soluto se movimenta através da membrana em
qualquer direção. Obviamente, a velocidade com
que as moléculas da proteína carregadora pode
alternar-se, em seus estados, por meio de alterações
conformacionais que efetivamente permite o
transporte.
Exemplo: A glicose, importante
monossacarídeo, atravessa a membrana celular de
fora para dentro da célula (do meio de maior
concentração para o meio de menor concentração
de glicose) ligada a uma proteína carregadora
específica para glicose.
Transporte ativo
Neste tipo de transporte a substância é levada
de um meio a outro através da membrana celular
por uma proteína carregadora que é capaz,
inclusive, de transportar esta substância contra
um gradiente de concentração, de pressão ou elétrico
(a substância pode, por exemplo, ser transportada
de um meio de baixa concentração para um de alta
concentração da mesma). Para tanto, O carreador
liga-se quimicamente à substância a ser
transportada através da utilização de enzima
específica, que capitalizaria tal reação. Além
disso há um consumo de ATP intracelular para
transportar a substância contra um gradiente de
concentração.
EXEMPLO: Bomba de Sódio e Potássio
- transporta constantemente, nas células excitáveis,
através da membrana, íon sódio de dentro para
fora e íon potássio de fora para dentro da célula.
Ambos os íons são transportados contra um
gradiente de concentração, isto é, de um meio
menos concentrado para um mais concentrado do
mesmo íon.
Normalmente
o Na+ está mais concentrado no líquido
extracelular do que no interior da célula,
ocorrendo o inverso com o potássio.

A concentração
de íons K+ é cerca de 10 vezes maior
na célula do que no meio extracelular, enquanto
que os íons Na+ estão cerca de 10 a
15 vezes mais concentrados no meio extracelular.
Se houvesse
simplesmente uma difusão seria essa a concentração?
É evidente que não, pois os íons estariam
distribuídos igualmente nos dois meios. Então,
para que isso aconteça é necessário que, à
medida que os íons K+, por exemplo,
saiam da célula , outros íons K+
devam entrar nela. Se eles estão menos
concentrados fora da célula, deve existir um
processo que os leve para o interior da célula,
mantendo-se internamente numa concentração
elevada. E o mesmo deve acontecer com os íons Na+ fora
da célula.
Os íons K+
que são levados por difusão para fora da célula
são transportados para seu interior por um
mecanismo que requer energia.
Da mesma
forma, os íons Na+ que, por difusão são
levados para o interior da célula , dela são
expulsos por transporte ativo.
O
bombeamento dos íons K+ para o
interior da célula e o de íons Na+
para o meio extracelular é feito com gasto de
energia.
Estudos
feitos levaram pesquisadores a acreditar na existência
de substâncias, que funcionariam como
transportadores (carrier) desses íons.
Endocitose e Exocitose
Nos itens
anteriores, foram discutidos os mecanismos pelos
quais pequenas moléculas e íons atravessam a
membrana plasmática. Partículas maiores não
conseguem atravessar a membrana, mas podem ser
incorporada a célula por endocitose, ou ser
eliminada da célula por exocitose.
A endocitose
pode ocorrer por dois processos básicos: a
fagocitose e a pinocitose.
A fagocitose
(fagos = "comer"; citos = célula; ato
da célula comer)
Consiste na
absorção de moléculas maiores ou aglomerados de
moléculas. A partícula a ser ingerida toca na
membrana celular e esta forma projeções
laterais, chamada pseudópodes que absorvem o
alimento. A fagocitose é observada em alguns
tipos de glóbulos brancos do sangue. Essas células
atuam no mecanismo de defesa do nosso corpo contra
infecções, fagocitando microorganismos patogênicos.
Alem disso, fagocitam células debilitadas e
restos celulares, realizando um importante serviço
de "limpeza" de nosso corpo.
Ao contrário
da fagocitose, que é realizada por algumas células
especializadas, a pinocitose ocorre em
praticamente todos os tipos celulares.
A pinocitose
(Pinos = beber; ato da célula beber): é o
processo geralmente utilizado pela membrana
celular para absorver grandes moléculas de líquido,
ou aglomerado de moléculas. Neste caso, ao invés
de projeções laterais, a membrana sofre um
processo de invaginação para o interior do
citoplasma, permitindo a penetração do alimento.
A pinocitose é utilizada para o transporte de
gordura da cavidade intestinal até o outro lado
da célula, para ser lançado nos vasos linfáticos.
Enquanto os
mecanismos de digestão intracelular endocitose
descritos envolvem a ingestão de materiais, a
exocitose envolve a eliminação de material de
dentro para fora da célula.
Por exocitose, são
lançados para fora da célula secreções
importantes que atuam em diversas etapas do
metabolismo do nosso corpo.
Por
exocitose, também são eliminados resíduos do
material digestivo dentro da célula. Esse tipo de
exocitose é denominada "clasmocitose"
ou defecação celular.
Responda:
1-
Descreva a estrutura básica da membrana celular.
2-
Qual a função membrana plasmática?
3-
O que é Difusão?
4-
Diferencie difusão simples de difusão facilitada.
5-
O que é o transporte ativo?
6-
Diferencie difusão facilitada de transporte ativo.
7-
O que é Osmose?
8-
O que é Osmose reversa?
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